摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题来源及研究背景 | 第10-11页 |
1.1.1 课题来源 | 第10页 |
1.1.2 课题研究背景 | 第10-11页 |
1.2 海洋医用食品安全现状 | 第11-12页 |
1.3 海洋医用食品活性成分检测方法 | 第12-17页 |
1.3.1 近红外光谱法 | 第12页 |
1.3.2 拉曼光谱法 | 第12-13页 |
1.3.3 薄层色谱法 | 第13页 |
1.3.4 高效液相色谱法 | 第13-14页 |
1.3.5 色谱-质谱联用技术 | 第14页 |
1.3.6 常压敞开式离子化质谱 | 第14-17页 |
1.4 课题研究目的与意义 | 第17页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第2章 实验材料与方法 | 第19-23页 |
2.1 实验试剂 | 第19-20页 |
2.2 实验仪器及材料 | 第20页 |
2.3 溶液配制 | 第20-21页 |
2.3.1 标准储备液的配制 | 第20页 |
2.3.2 模拟实际样品溶液的配制 | 第20页 |
2.3.3 工作溶液的配制 | 第20-21页 |
2.3.4 实际检测样品的配制 | 第21页 |
2.4 实验方法 | 第21-23页 |
2.4.1 固态样品检测方法 | 第21-22页 |
2.4.2 液态样品检测方法 | 第22页 |
2.4.3 新型液滴喷雾离子源 | 第22页 |
2.4.4 质谱条件 | 第22-23页 |
第3章 新型液滴喷雾离子源质谱法的构建 | 第23-35页 |
3.1 前言 | 第23页 |
3.2 DSI-MS的建立 | 第23-24页 |
3.3 DSI-MS的优化 | 第24-29页 |
3.3.1 喷雾尖端位置对信号响应的影响 | 第25-26页 |
3.3.2 样品体积对喷雾时间的影响 | 第26-27页 |
3.3.3 喷雾角度角度对信号响应和喷雾时间的影响 | 第27-28页 |
3.3.4 喷雾溶剂对信号响应和喷雾电压的影响 | 第28页 |
3.3.5 尖端厚度对信号响应的影响 | 第28-29页 |
3.4 DSI-MS离子化机理 | 第29-30页 |
3.5 DSI-MS样品快速检测方法验证 | 第30-33页 |
3.5.1 环磷腺苷葡胺注射液的快速分析 | 第30-31页 |
3.5.2 三磷酸腺苷二钠注射液的快速分析 | 第31-32页 |
3.5.3 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸的快速分析 | 第32-33页 |
3.6 小结 | 第33-35页 |
第4章 DSI-MS定性方法的研究及其在牛磺酸快速检测中的应用 | 第35-46页 |
4.1 前言 | 第35-36页 |
4.2 实验条件优化 | 第36-40页 |
4.2.1 电离模式对信号的影响 | 第36-37页 |
4.2.2 尖端位置对信号的影响 | 第37-38页 |
4.2.3 喷雾电压对信号的影响 | 第38-39页 |
4.2.4 Tube Lens对信号的影响 | 第39-40页 |
4.3 DSI-MS用于固态牛磺酸样品快速检测 | 第40-42页 |
4.3.1 固态样品检测方法的建立 | 第40页 |
4.3.2 喷雾溶剂的选择 | 第40-41页 |
4.3.3 实际样品分析 | 第41-42页 |
4.4 DSI-MS用于液态牛磺酸样品快速检测 | 第42-44页 |
4.4.1 液态样品检测方法的建立 | 第42页 |
4.4.2 喷雾溶剂的选择 | 第42-43页 |
4.4.3 实际样品分析 | 第43-44页 |
4.5 小结 | 第44-46页 |
第5章 DSI-MS定量方法的研究及其在腺苷快速检测中的应用 | 第46-56页 |
5.1 前言 | 第46-47页 |
5.2 实验条件优化 | 第47-51页 |
5.2.1 电离模式对信号的影响 | 第47-49页 |
5.2.2 尖端位置对信号的影响 | 第49-50页 |
5.2.3 喷雾电压对信号的影响 | 第50页 |
5.2.4 Tube Lens对信号的影响 | 第50-51页 |
5.3 DSI-MS定量应用研究 | 第51-55页 |
5.3.1 工作曲线、线性范围和检出限 | 第51-52页 |
5.3.2 方法准确度和精密度的考察 | 第52-53页 |
5.3.3 实际样品分析 | 第53-55页 |
5.4 小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-64页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |